2022-2023学年黑龙江省七台河市名校九年级数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析.doc

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题（每题4分，共48分） 1．二次函数经过平移后得到二次函数，则平移方法可为（ ） A．向左平移1个单位，向上平移1个单位 B．向左平移1个单位，向下平移1个单位 C．向右平移1个单位，向下平移1个单位 D．向右平移1个单位，向上平移1个单位 2．二次函数＝ax2+bx+c的部分对应值如表，利用二次的数的图象可知，当函数值y＞0时，x的取值范围是（　　） x ﹣3 ﹣2 ﹣1 0 1 2 y ﹣12 ﹣5 0 3 4 3 A．0＜x＜2 B．x＜0或x＞2 C．﹣1＜x＜3 D．x＜﹣1或x＞3 3．四边形ABCD的对角线互相平分，要使它变为矩形，需要添加的条件是（   ） A．AB=CD B．AB=BC C．AC⊥BD D．AC=BD 4．抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为直线x=﹣1，部分图象如图所示，下列判断中： ①abc＞1； ②b2﹣4ac＞1； ③9a﹣3b+c=1； ④若点（﹣1.5，y1），（﹣2，y2）均在抛物线上，则y1＞y2； ⑤5a﹣2b+c＜1． 其中正确的个数有（　　） A．2 B．3 C．4 D．5 5．关于x的一元二次方程有两个实数根，则k的取值范围在数轴上可以表示为（ ） A． B． C． D． 6．如图所示，AB是⊙O的直径，点C为⊙O外一点，CA，CD是⊙O的切线，A，D为切点，连接BD，AD．若∠ACD=30°，则∠DBA的大小是（ ） A．15° B．30° C．60° D．75° 7．如图，l1∥l2∥l3，直线a，b与l1、l2、l3分别相交于A、B、C和点D、E、F．若，DE＝4.2，则DF的长是（　　） A． B．6 C．6.3 D．10.5 8．如图，CD是⊙O的弦，O是圆心，把⊙O的劣弧沿着CD对折，A是对折后劣弧上的一点，∠CAD=100°，则∠B的度数是（　　） A．100° B．80° C．60° D．50° 9．如图，△ABC中，DE∥BC，则下列等式中不成立的是（　　） A． B． C． D． 10．已知点A（，），B（1，），C（2，）是函数图象上的三点，则，，的大小关系是（ ） A．＜＜ B．＜＜ C．＜＜ D．无法确定 11．在反比例函数的图象的每个象限内，y随x的增大而增大，则k值可以是（ ） A．－1 B．1 C．2 D．3 12．下列方程中，是关于x的一元二次方程是(　　) A． B．x2+2x＝x2﹣1 C．ax2+bx+c＝0 D．3(x+1)2＝2(x+1) 二、填空题（每题4分，共24分） 13．如图是一个用来盛爆米花的圆锥形纸杯，纸杯开口圆的直径EF长为10cm，母线OE（OF）长为10cm．在母线OF上的点A处有一块爆米花残渣，且FA=2cm，一只蚂蚁从杯口的点E处沿圆锥表面爬行到A点，则此蚂蚁爬行的最短距离________cm． 14．方程(x-3)2=4的解是 15．圆锥的侧面展开图是一个_____形，设圆锥的母线长为3，底面圆的半径为2，则这个圆锥的全面积为_____． 16．如图，点在函数的图象上，直线分别与轴、轴交于点，且点的横坐标为4，点的纵坐标为，则的面积是________． 17．廊桥是我国古老的文化遗产如图，是某座抛物线型的廊桥示意图，已知抛物线的函数表达式为，为保护廊桥的安全，在该抛物线上距水面AB高为8米的点E，F处要安装两盏警示灯，则这两盏灯的水平距离EF是______米精确到1米 18．已知且为锐角，则_____． 三、解答题（共78分） 19．（8分）如图，在大楼AB的正前方有一斜坡CD，CD=13米，坡比DE:EC=1：，高为DE，在斜坡下的点C处测得楼顶B的仰角为64°，在斜坡上的点D处测得楼顶B的仰角为45°，其中A、C、E在同一直线上． （1）求斜坡CD的高度DE； （2）求大楼AB的高度；（参考数据：sin64°≈0.9，tan64°≈2）． 20．（8分）如图，已知二次函数的图象经过点. （1）求的值和图象的顶点坐标。 （2）点在该二次函数图象上. ①当时，求的值； ②若到轴的距离小于2，请根据图象直接写出的取值范围. 21．（8分）如图，中，，，，解这个直角三角形. 22．（10分）如图1，抛物线的顶点为点，与轴的负半轴交于点，直线交抛物线W于另一点，点的坐标为． （1）求直线的解析式； （2）过点作轴，交轴于点，若平分，求抛物线W的解析式； （3）若，将抛物线W向下平移个单位得到抛物线，如图2，记抛物线的顶点为，与轴负半轴的交点为，与射线的交点为．问：在平移的过程中，是否恒为定值？若是，请求出的值；若不是，请说明理由． 23．（10分）如图，在⊙O中，点D是⊙O上的一点，点C是直径AB延长线上一点，连接BD，CD，且∠A＝∠BDC． （1）求证：直线CD是⊙O的切线； （2）若CM平分∠ACD，且分别交AD，BD于点M，N，当DM＝2时，求MN的长． 24．（10分）解下列方程： 配方法 ． 25．（12分）综合与探究 如图，抛物线经过点A(-2,0)，B(4,0)两点，与轴交于点C，点D是抛物线上一个动点，设点D的横坐标为.连接AC，BC，DB，DC， (1)求抛物线的函数表达式； (2)△BCD的面积等于△AOC的面积的时，求的值； (3)在(2)的条件下，若点M是轴上的一个动点，点N是抛物线上一动点，试判断是否存在这样的点M,使得以点B，D，M，N为顶点的四边形是平行四边形，若存在，请直接写出点M的坐标；若不存在，请说明理由. 26．计算 （1）2sin30°-tan60°+tan45°； （2）tan245°+sin230°-3cos230° 参考答案 一、选择题（每题4分，共48分） 1、D 【分析】解答本题可根据二次函数平移的特征，左右平移自变量x加减（左加右减），上下平移y加减（下加上减），据此便能得出答案． 【详解】由得 平移方法可为向右平移1个单位，向上平移1个单位 故答案为：D． 【点睛】 本题考查了二次函数的平移问题，掌握次函数的平移特征是解题的关键． 2、C 【分析】利用表中数据和抛物线的对称性得到抛物线的对称轴为直线x=1，则抛物线的顶点坐标为(1，4)，所以抛物线开口向下，则抛物线与x轴的一个交点坐标为(3，1)，然后写出抛物线在x轴上方所对应的自变量的范围即可． 【详解】∵抛物线经过点(1，3)，(2，3)， ∴抛物线的对称轴为直线， ∴抛物线的顶点坐标为(1，4)，抛物线开口向下， ∵抛物线与x轴的一个交点坐标为(﹣1，1)， ∴抛物线与x轴的一个交点坐标为(3，1)， ∴当﹣1＜x＜3时，y＞1． 故选：C． 【点睛】 本题考查了二次函数与轴的交点、二次函数的性质等知识，解题的关键是要认真观察，利用表格中的信息解决问题． 3、D 【解析】四边形ABCD的对角线互相平分，则说明四边形是平行四边形，由矩形的判定定理知，只需添加条件是对角线相等． 【详解】添加AC=BD， ∵四边形ABCD的对角线互相平分， ∴四边形ABCD是平行四边形， ∵AC=BD，根据矩形判定定理对角线相等的平行四边形是矩形， ∴四边形ABCD是矩形， 故选D． 【点睛】 考查了矩形的判定，关键是掌握矩形的判定方法：①矩形的定义：有一个角是直角的平行四边形是矩形；②有三个角是直角的四边形是矩形；③对角线相等的平行四边形是矩形． 4、B 【分析】分析：根据二次函数的性质一一判断即可． 【详解】详解：∵抛物线对称轴x=-1，经过（1，1）， ∴-=-1，a+b+c=1， ∴b=2a，c=-3a， ∵a＞1， ∴b＞1，c＜1， ∴abc＜1，故①错误， ∵抛物线对称轴x=-1，经过（1，1）， 可知抛物线与x轴还有另外一个交点（-3，1） ∴抛物线与x轴有两个交点， ∴b2-4ac＞1，故②正确， ∵抛物线与x轴交于（-3，1）， ∴9a-3b+c=1，故③正确， ∵点（-1.5，y1），（-2，y2）均在抛物线上， （-1.5，y1）关于对称轴的对称点为（-1.5，y1） （-1.5，y1），（-2，y2）均在抛物线上，且在对称轴左侧， -1.5＞-2， 则y1＜y2；故④错误， ∵5a-2b+c=5a-4a-3a=-2a＜1，故⑤正确， 故选B． 【点睛】 本题考查二次函数与系数的关系，二次函数图象上上的点的特征，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，属于中考常考题型． 5、B 【分析】利用根的判别式和题意得到，求出不等式的解集，最后在数轴上表示出来，即可得出选项． 【详解】解：∵关于x的方程有两个实数根， ∴， 解得：， 在数轴上表示为：， 故选：B． 【点睛】 本题考查了在数轴上表示不等式的解集，根的判别式的应用，注意：一元二次方程(为常数)的根的判别式为．当△＞0，方程有两个不相等的实数根；当△=0，方程有两个相等的实数根；当△＜0，方程没有实数根．特别注意：当时，方程有两个实数根，本题主要应用此知识点来解决． 6、D 【详解】连接OD，∵CA，CD是⊙O的切线， ∴OA⊥AC，OD⊥CD， ∴∠OAC=∠ODC=90°， ∵∠ACD=30°， ∴∠AOD=360°﹣∠C﹣∠OAC﹣∠ODC=150°， ∵OB=OD， ∴∠DBA=∠ODB=∠AOD=75°． 故选D． 考点：切线的性质；圆周角定理． 7、D 【分析】根据平行线分线段成比例定理得出，再把已知条件代入求解即可． 【详解】解：∵l1∥l2∥l3，，DE＝4.2， ∴，即， 解得：EF＝6.3， ∴DF＝DE+EF＝10.1． 故选：D． 【点睛】 本题考查平行线分线段成比例定理．熟练掌握平行线分线段成比例定理是解题关键． 8、B 【解析】试题分析：如图，翻折△ACD，点A落在A′处，可知∠A=∠A′=100°，然后由圆内接四边形可知∠A′+∠B=180°，解得∠B=80°. 故选：B 9、B 【分析】根据两直线平行，对应线段成比例即可解答． 【详解】∵DE∥BC， ∴△ADE∽△ABC，＝， ∴， ∴选项A，C，D成立， 故选：B． 【点睛】 本题考查平行线分线段成比例的知识，解题的关键是熟练掌握平行线分线段成比例定理． 10、B 【分析】直接根据反比例函数的性质排除选项即可． 【详解】因为点A（，），B（1，），C（2，）是函数图象上的三点， ，反比例函数的图像在二、四象限，所以在每一象限内y随x的的增大而增大， 即； 故选B． 【点睛】 本题主要考查反比例函数的性质，熟练掌握反比例函数的性质是解题的关键． 11、A 【解析】因为的图象，在每个象限内，y的值随x值的增大而增大， 所以k−1<0， 即k<1. 故选A. 12、D 【解析】利用一元二次方程的定义判断即可． 【详解】A、＝3不是整式方程，不符合题意； B、方程整理得：2x+1＝0，是一元一次方程，不符合题意； C、ax2+bx+c＝0没有条件a≠0，不一定是一元二次方程，不符合题意； D、3(x+1)2＝2(x+1)是一元二次方程，符合题意， 故选：D． 【点睛】 此题考查了一元二次方程的定义，熟练掌握一元二次方程的定义是解本题的关键． 二、填空题（每题4分，共24分） 13、cm 【解析】试题分析：因为OE=OF=EF=10（cm）， 所以底面周长=10π（cm）， 将圆锥侧面沿OF剪开展平得一扇形，此扇形的半径OE=10（cm），弧长等于圆锥底面圆的周长10π（cm） 设扇形圆心角度数为n，则根据弧长公式得： 10π=， 所以n=180°， 即展开图是一个半圆， 因为E点是展开图弧的中点， 所以∠EOF=90°， 连接EA，则EA就是蚂蚁爬行的最短距离， 在Rt△AOE中由勾股定理得， EA2=OE2+OA2=100+64=164， 所以EA=2（cm）， 即蚂蚁爬行的最短距离是2（cm）． 考点：平面展开-最短路径问题；圆锥的计算． 14、1或1 【解析】方程的左边是一个完全平方的形式，右边是4，两边直接开平方有x-3=±2，然后求出方程的两个根． 解：（x-3）2=4 x-3=±2 x=3±2， ∴x1=1，x2=1． 故答案是：x1=1，x2=1． 本题考查的是用直接开平方法解一元二次方程，方程的左边的一个完全平方的形式，右边是一个非负数，两边直接开平方，得到两个一元一次方程，求出方程的根． 15、扇 10π 【分析】圆锥的侧面展开图是一个扇形，利用圆锥的全面积=圆锥的侧面积+底面积即可得答案． 【详解】圆锥的侧面展开图是一个扇形， 圆锥的侧面积＝=π×2×3＝6π， 底面积为=4π， ∴全面积为6π+4π＝10π． 故答案为：扇，10π 【点睛】 本题考查圆锥的侧面展开图及侧面积的计算，熟记圆锥侧面积公式是解题关键． 16、 【分析】作EC⊥x轴于C，EP⊥y轴于P，FD⊥x轴于D，FH⊥y轴于H，由题意可得点A，B的坐标分别为(4，0)，B(0，)，利用待定系数法求出直线AB的解析式，再联立反比例函数解析式求出点，F的坐标．由于S△OEF+S△OFD=S△OEC+S梯形ECDF，S△OFD=S△OEC=1，所以S△OEF=S梯形ECDF，然后根据梯形面积公式计算即可． 【详解】解：如图，作EP⊥y轴于P，EC⊥x轴于C，FD⊥x轴于D，FH⊥y轴于H， 由题意可得点A，B的坐标分别为(4，0)，B(0，)， 由点B的坐标为(0，)，设直线AB的解析式为y=kx+，将点A的坐标代入得，0=4k+，解得k=-． ∴直线AB的解析式为y=-x+． 联立一次函数与反比例函数解析式得， ，解得或， 即点E的坐标为（1，2），点F的坐标为（3，）． ∵S△OEF+S△OFD=S△OEC+S梯形ECDF，而S△OFD=S△OEC=×2=1， ∴S△OEF=S梯形ECDF=×（AF+CE）×CD=×（+2）×(3-1)=． 故答案为：． 【点睛】 本题为一次函数与反比例函数的综合题，考查了反比例函数k的几何意义、一次函数解析式的求法，两函数交点问题，掌握反比例函数图象上点的坐标特征、反比例函数的比例系数k的几何意义，利用转化法求面积是解决问题的关键． 17、 【解析】由于两盏E、F距离水面都是8m，因而两盏景观灯之间的水平距离就 是直线y=8与抛物线两交点的横坐标差的绝对值． 故有， 即， ， ． 所以两盏警示灯之间的水平距离为： 18、2 【分析】根据特殊角的三角函数值，先求出，然后代入计算，即可得到答案. 【详解】解：∵，为锐角， ∴， ∴； ∴ = = = =； 故答案为：2. 【点睛】 本题考查了特殊角的三角函数值，二次根式的性质，负整数指数幂，零次幂，解题的关键是正确求出，熟练掌握运算法则进行计算. 三、解答题（共78分） 19、（1）斜坡CD的高度DE是5米；（2）大楼AB的高度是34米． 【解析】试题分析：（1）根据在大楼AB的正前方有一斜坡CD，CD=13米，坡度为1：，高为DE，可以求得DE的高度； （2）根据锐角三角函数和题目中的数据可以求得大楼AB的高度． 试题解析：（1）∵在大楼AB的正前方有一斜坡CD，CD=13米，坡度为1：， ∴， 设DE=5x米，则EC=12x米， ∴（5x）2+（12x）2=132， 解得：x=1， ∴5x=5，12x=12， 即DE=5米，EC=12米， 故斜坡CD的高度DE是5米； （2）过点D作AB的垂线，垂足为H，设DH的长为x， 由题意可知∠BDH=45°， ∴BH=DH=x，DE=5， 在直角三角形CDE中，根据勾股定理可求CE=12，AB=x+5，AC=x-12， ∵tan64°=， ∴2=， 解得，x=29，AB=x+5=34， 即大楼AB的高度是34米． 20、（1）；（2）① 11；②. 【解析】（1）把点P（-2，3）代入y=x2+ax+3中，即可求出a； （2）①把m=2代入解析式即可求n的值； ②由点Q到y轴的距离小于2，可得-2＜m＜2，在此范围内求n即可. 【详解】（1）解：把代入，得， 解得. ∵， ∴顶点坐标为. （2）①当m=2时，n=11， ②点Q到y轴的距离小于2， ∴|m|＜2， ∴-2＜m＜2， ∴2≤n＜11. 【点睛】 本题考查二次函数的图象及性质；熟练掌握二次函数图象上点的特征是解题的关键． 21、. 【分析】根据勾股定理求出AB，根据解直角三角形求出∠B，由余角的性质求出∠A，即可得到答案. 【详解】解：如图： ∵， ∴， ∵， ∴， ∴， 【点睛】 本题考查了解直角三角形，以及勾股定理，解题的关键是熟练掌握解直角三角形. 22、（1）；（2）；（3）恒为定值． 【分析】（1）由抛物线解析式可得顶点A坐标为（0，-2），利用待定系数法即可得直线AB解析式； （2）如图，过点作于，根据角平分线的性质可得BE=BN，由∠BND=∠CED=90°，∠BND=∠CDE可证明，设BE=x，BD=y，根据相似三角形的性质可得CE=2x，CD=2y，根据勾股定理由得y与x的关系式，即可用含x的代数式表示出C、D坐标，代入y=ax2-2可得关于x、a的方程组，解方程组求出a值即可得答案； （3）过点作于点，根据平移规律可得抛物线W1的解析式为y=x2-2-m，设点的坐标为（t，0）（t＜0），代入y=x2-2-m可得2+m=t2，即可的W1的解析式为y=x2-t2，联立直线BC解析式可用含t的代数式表示出点C1的坐标，即可得，可得∠，根据抛物线W的解析式可得点D坐标，联立直线BC与抛物线W的解析式可得点C、A坐标，即可求出CG、DG的长，可得CG=DG，∠CDG=∠，即可证明，可得，，由∠CDG=45°可得BF=DF，根据等腰三角形的性质可求出DF的长，利用勾股定理可求出CD的长，即可求出CF的长，根据三角函数的定义即可得答案． 【详解】（1）∵抛物线W：的顶点为点， ∴点， 设直线解析式为， ∵B（1，0）， ∴， 解得：， ∴抛物线解析式为：． （2）如图，过点作于， ∵平分，， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∵， ∴， 设，则， ∵， ∴， ∴， ∴， ∴点，点， ∴点，点是抛物线W：上的点， ∴， ∵x＞0， ∴， 解得：(舍去)，， ∴， ∴， ∴抛物线解析式为：． （3）恒为定值，理由如下： 如图，过点作轴于H，过点作轴G，过点作于点， ∵a=， ∴抛物线W的解析式为y=x2-2， ∵将抛物线W向下平移m个单位，得到抛物线， ∴抛物线的解析式为：， 设点的坐标为， ∴， ∴， ∴抛物线的解析式为：， ∵抛物线与射线的交点为， ∴， 解得：，(不合题意舍去)， ∴点的坐标， ∴， ∴， ∴，且轴， ， ∵与轴交于点， ∴点， ∵与交于点，点， ∴， 解得：或， ∴点，A（0，-2）， ∴， ∴，且轴， ∴， ∴， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∵点，点， ∴， ∴， ∴， ∴恒为定值． 【点睛】 本题考查了待定系数法求一次函数解析式、二次函数的图象的平移、相似三角形的判定与性质及三角函数的定义，难度较大，属中考压轴题，熟练掌握相关的性质及判定定理是解题关键． 23、（1）见解析；（2）MN＝2. 【解析】（1）如图，连接OD．欲证明直线CD是⊙O的切线，只需求得∠ODC＝90°即可； （2）由角平分线及三角形外角性质可得∠A+∠ACM＝∠BDC+∠DCM，即∠DMN＝∠DNM，根据勾股定理可求得MN的长． 【详解】（1）证明：如图，连接OD． ∵AB为⊙O的直径， ∴∠ADB＝90°，即∠A+∠ABD＝90°， 又∵OD＝OB， ∴∠ABD＝∠ODB， ∵∠A＝∠BDC； ∴∠CDB+∠ODB＝90°，即∠ODC＝90°． ∵OD是圆O的半径， ∴直线CD是⊙O的切线； （2）解：∵CM平分∠ACD， ∴∠DCM＝∠ACM， 又∵∠A＝∠BDC， ∴∠A+∠ACM＝∠BDC+∠DCM，即∠DMN＝∠DNM， ∵∠ADB＝90°，DM＝2， ∴DN＝DM＝2， ∴MN＝＝2． 【点睛】 本题主要考查切线的性质、圆周角定理、角平分线的性质及勾股定理，熟练掌握切线的性质：圆的切线垂直于过切点的半径是解本题的关键． 24、；或．   【解析】试题分析： （1）先把常数项移到方程的右边，再把方程两边都加上一次项系数的一半的平方，把方程左边写完全平方的形式，然后用直接开平方法求解； （2）把方程右边的项移到左边，然后用因式分解法求解. 试题解析： ， ，即， 则， ； ， ， 则或， 解得：或． 25、 (1)；(2)3；(3). 【分析】(1)利用待定系数法进行求解即可； (2)作直线DE⊥轴于点E，交BC于点G，作CF⊥DE，垂足为F，先求出S△OAC=6，再根据S△BCD=S△AOC，得到S△BCD =，然后求出BC的解析式为，则可得点G的坐标为，由此可得，再根据S△BCD=S△CDG+S△BDG=，可得关于m的方程，解方程即可求得答案； (3)存在，如下图所示，以BD为边或者以BD为对角线进行平行四边形的构图，以BD为边时，有3种情况，由点D的坐标可得点N点纵坐标为±，然后分点N的纵坐标为和点N的纵坐标为两种情况分别求解；以BD为对角线时，有1种情况，此时N1点与N2点重合，根据平行四边形的对边平行且相等可求得BM1=N1D=4，继而求得OM1= 8，由此即可求得答案. 【详解】(1)抛物线经过点A(-2,0)，B(4,0)， ∴， 解得， ∴抛物线的函数表达式为； (2)作直线DE⊥轴于点E，交BC于点G，作CF⊥DE，垂足为F， ∵点A的坐标为(-2,0)，∴OA=2， 由，得，∴点C的坐标为(0,6)，∴OC=6， ∴S△OAC=， ∵S△BCD=S△AOC， ∴S△BCD =， 设直线BC的函数表达式为， 由B，C两点的坐标得，解得， ∴直线BC的函数表达式为， ∴点G的坐标为， ∴， ∵点B的坐标为(4,0)，∴OB=4， ∵S△BCD=S△CDG+S△BDG=， ∴S△BCD =， ∴， 解得(舍)，， ∴的值为3； (3)存在，如下图所示，以BD为边或者以BD为对角线进行平行四边形的构图， 以BD为边时，有3种情况， ∵D点坐标为，∴点N点纵坐标为±， 当点N的纵坐标为时，如点N2， 此时，解得：(舍)， ∴，∴； 当点N的纵坐标为时，如点N3，N4， 此时，解得： ∴，， ∴，； 以BD为对角线时，有1种情况，此时N1点与N2点重合， ∵，D(3，)， ∴N1D=4， ∴BM1=N1D=4， ∴OM1=OB+BM1=8， ∴M1(8，0)， 综上，点M的坐标为：. 【点睛】 本题考查的是二次函数的综合题，涉及了待定系数法、三角形的面积、解一元二次方程、平行四边形的性质等知识，运用了数形结合思想、分类讨论思想等数学思想，熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键. 26、（1）2-；（2）-． 【解析】（1）直接利用特殊角的三角函数值代入即可求出答案； （2）直接利用特殊角的三角函数值代入即可求出答案． 【详解】解：（1）2sin30°-tan60°+tan45° =2×-+1 =2-； （2）tan245°+sin230°-3cos230° =×12+（）2-3×（）2 =+- = -． 故答案为：（1）2-；（2）-． 【点睛】 本题考查特殊角的三角函数值，正确记忆相关数据是解题的关键．